← Назад до періодичної таблиці
Pd 46

Palladium (Pd)

transition-metal
Період: 5 Група: 10 Блок: d

Solid

Стандартна відносна атомна маса

106,42 u

Електронна конфігурація

[Kr] 4d10

Температура плавлення

1554,9 °C

Температура кипіння

2962,85 °C

Густина

1,2e+4 kg/m³

Ступені окиснення

+1, +2, +3, +4, +5

Електронегативність (за Полінгом)

2,2

Енергія йонізації (1-ша)

8,336839 eV

Рік відкриття

1803

Атомний радіус

140 pm

Відомості

Походження назви Named after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
Країна відкриття England
Відкривачі William Wollaston

Palladium is a silvery platinum-group metal with high catalytic activity and an unusual ability to absorb large amounts of hydrogen into its lattice. It is chemically noble in air at ordinary temperatures, but it forms many complexes and is readily used in surface chemistry. Its technological importance is dominated by vehicle emission control, fine-chemical catalysis, electronics, and hydrogen-related applications.

The element is a silvery-white metal, it does not tarnish in air, and it is the least dense and lowest melting of the platinum group of metals. When annealed, it is soft and ductile; cold-working greatly increases its strength and hardness. Palladium is attacked by nitric and sulfuric acid.

At room temperatures, the metal has the unusual property of absorbing up to 900 times its own volume of hydrogen, possibly forming Pd2H. It is not yet clear if this is a true compound. Hydrogen readily diffuses through heated palladium, providing a means of purifying the gas.

The name derives from the second largest asteroid of the solar system Pallas (named after the goddess of wisdom and arts—Pallas Athene). The element was discovered by the English chemist and physicist William Hyde Wollaston in 1803, one year after the discovery of Pallas by the German astronomer Wilhelm Olbers in 1802. The discovery was originally published anonymously by Wollaston to obtain priority, while not disclosing any details about his preparation.

Palladium was discovered by William Hyde Wollaston, an English chemist, in 1803 while analyzing samples of platinum ore that were obtained from South America. Although it is a rare element, palladium tends to occur along with deposits of platinum, nickel, copper, silver and gold and is recovered as a byproduct of mining these other metals.

Palladium was named after the asteroid Pallas, which was discovered at about the same time. Pallas was the Greek goddess of wisdom.

Зображення

Властивості

Фізичні

Атомний радіус (емпіричний)
140 pm Порівняти Атомний радіус (емпіричний) усіх елементів →
Ковалентний радіус
139 pm Порівняти Ковалентний радіус усіх елементів →
Радіус ван дер Ваальса
202 pm Порівняти Радіус ван дер Ваальса усіх елементів →
Металічний радіус
128 pm Порівняти Металічний радіус усіх елементів →
Густина
1,2 × 104 kg/m³ Порівняти Густина усіх елементів →
Молярний об’єм
0,0089 L/mol
Фаза за стандартних температури й тиску
Твердий стан Порівняти Фаза за стандартних температури й тиску усіх елементів →
Температура плавлення
1554,9 °C Порівняти Температура плавлення усіх елементів →
Температура кипіння
2962,85 °C Порівняти Температура кипіння усіх елементів →
Теплопровідність
71,8 Вт/(м·K) Порівняти Теплопровідність усіх елементів →
Питома теплоємність
0,246 Дж/(г·K) Порівняти Питома теплоємність усіх елементів →
Молярна теплоємність
25,98 Дж/(моль·K) Порівняти Молярна теплоємність усіх елементів →
Кристалічна структура
Гранецентрована кубічна Порівняти Кристалічна структура усіх елементів →

Хімічні

Електронегативність (за Полінгом)
2,2 Порівняти Електронегативність (за Полінгом) усіх елементів →
Електронегативність (за Алленом)
1,58
Спорідненість до електрона
0,557 eV
Енергія йонізації (1-ша)
8,336839 eV Порівняти Енергія йонізації (1-ша) усіх елементів →
Енергія йонізації (2-га)
19,430067 eV Порівняти Енергія йонізації (2-га) усіх елементів →
Енергія йонізації (3-тя)
32,930113 eV Порівняти Енергія йонізації (3-тя) усіх елементів →
Енергія йонізації (4-та)
46,000158 eV Порівняти Енергія йонізації (4-та) усіх елементів →
Енергія йонізації (5-та)
61,00021 eV Порівняти Енергія йонізації (5-та) усіх елементів →
Ступені окиснення
+1, +2, +3, +4, +5 Порівняти Ступені окиснення усіх елементів →
Валентні електрони
10 Порівняти Валентні електрони усіх елементів →
Електронна конфігурація
[Kr] 4d10

Термодинамічні

Теплота плавлення
0,17349847 eV Порівняти Теплота плавлення усіх елементів →
Теплота випаровування
3,700057 eV Порівняти Теплота випаровування усіх елементів →
Теплота сублімації
3,907343 eV
Теплота атомізації
3,907343 eV
Ентальпія атомізації
3,903197 eV

Ядерні

Протони
46 Порівняти Протони усіх елементів →
Нейтрони
60 Порівняти Нейтрони усіх елементів →
Відомі ізотопи
42 Порівняти Відомі ізотопи усіх елементів →
Стабільні ізотопи
4 Порівняти Стабільні ізотопи усіх елементів →
Найстабільніший ізотоп
Pd-106
Рік відкриття
1803

Поширеність

Вміст (земна кора)
0,015 мг/кг Порівняти Вміст (земна кора) усіх елементів →

Кристалічна структура

Стала ґратки a
389 pm

Електронна будова

Електрони за оболонками
2, 8, 18, 18 Порівняти Електрони за оболонками усіх елементів →

Ідентифікатори

Номер CAS
7440-05-3 Порівняти Номер CAS усіх елементів →
Символ терма
1S0
InChI
InChI=1S/Pd
Ключ InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N

Електронна конфігурація Виміряно

Заряд йона
Протони 46
Електрони 46
Заряд Нейтральний
Конфігурація Pd: 4d¹⁰
Електронна конфігурація
Виміряно
[Kr] 4d¹⁰
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s² 4p⁶ 4d¹⁰
Орбітальна діаграма
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
2/2
3d
10/10
4p
6/6
4d
10/10
Загальна кількість електронів: 46 Неспарені: 0

Модель атома

Протони 46
Нейтрони 60
Електрони 46
Масове число 106
Стабільність Стабільний

Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів, масою та стабільністю, але не електронною конфігурацією нейтрального атома.

Схематична модель атома, без дотримання масштабу.

Атомний відбиток

Спектр випромінювання / поглинання

25 / 35 (30 З інтенсивністю: 30)
Виміряно
Випромінювання Видимий: 380–750 нм

Ізотопний розподіл

10627,3300%10826,4600%10522,3300%10411,1400%Масове числоПриродний вміст (%)
Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпаду
104 Стабільний103,9040305 ± 0,000001411,1400%Стабільний
105 Стабільний104,9050796 ± 0,000001222,3300%Стабільний
106 Стабільний105,9034804 ± 0,000001227,3300%Стабільний
108 Стабільний107,9038916 ± 0,000001226,4600%Стабільний
Виміряно

Фаза / стан

1 атм / 101,325 кПа
Твердий стан 25 °C (298,15 K)

Причина: на 1529,9 °C нижче температури плавлення (1554,9 °C)

Температура плавлення 1554,9 °C
Температура кипіння 2962,85 °C
Нижче температури плавлення на 1529,9 °C
0 K Поточна температура: 25 °C 6000 K
Шкала фазових переходів

Схематично, без дотримання масштабу

Твердий стан
Рідина
Газ
Плавлення
Кипіння
25°C
Твердий стан
Рідина
Газ
Поточна

Точки фазових переходів

Температура плавлення Літературні дані
1554,9 °C
Температура кипіння Літературні дані
2962,85 °C
Поточна фаза Розраховано
Твердий стан

Енергії переходів

Теплота плавлення Літературні дані
0,17349847 eV

Енергія, необхідна для плавлення 1 моль за температури плавлення

Теплота випаровування Літературні дані
3,700057 eV

Енергія, необхідна для випаровування 1 моль за температури кипіння

Теплота сублімації Літературні дані
3,907343 eV

Енергія, необхідна для сублімації 1 моль за температури сублімації

Густина

Довідкова густина Літературні дані
1,2e+4 kg/m³

За стандартних умов

Поточна густина Розраховано
1,2e+4 kg/m³

За стандартних умов

Атомні спектри

Показано 10 з 46. Відсортовано за зарядом йона (за зростанням).

Наявні дані про лінії ?

ЙонЗарядЗагальна кількість лінійІмовірності переходівПозначення рівнів
Pd I 076875
Pd II +1621062
Pd III +27500
Наявні дані NIST про лінії →

Наявні дані про рівні ?

ЙонЗарядРівні
Pd I 0145
Pd II +1186
Pd III +2177
Pd IV +32
Pd V +42
Pd VI +52
Pd VII +62
Pd VIII +72
Pd IX +82
Pd X +92
Наявні дані NIST про рівні →
46 Pd 106.42

Palladium — Візуалізатор атомних орбіталей

[Kr]4d10
Енергетичні рівні 2 8 18 18
Ступені окиснення +1, +2, +3, +4, +5
HOMO 4d n=4 · l=2 · m=-2
Palladium — Попередній перегляд візуалізатора атомних орбіталей
Three.js завантажується лише за запитом
46 Pd 106.42

Palladium — Візуалізатор кристалічної структури

Face-Centered Cubic · Символ Пірсона cF4
Експериментальні
Символ Пірсона cF4
Коорд. число 12
Щільність упакування 74.000%
Palladium — Попередній перегляд візуалізатора кристалічної структури
Three.js завантажується лише за запитом

Йонні радіуси

ЗарядКоординаціяСпінРадіус
+12Немає даних59 пм
+24Немає даних64 пм
+26Немає даних86 пм
+36Немає даних76 пм
+46Немає даних61.5 пм

Сполуки

Pd
106,420 u
Pd+2
106,420 u
Pd
102,906 u
Pd
106,905 u
Pd
108,906 u
Pd
100,908 u
Pd
99,909 u
Pd
104,905 u
Pd
107,904 u
Pd
103,904 u
Pd+2
102,906 u
Pd
111,907 u
Pd
101,906 u
Pd
117,919 u
Pd
105,903 u
Pd
109,905 u

Ізотопи (4)

Масове числоАтомна маса (u)Природний вмістПеріод напіврозпадуТип розпаду
104 Стабільний103,9040305 ± 0,000001411,1400% ± 0,0800%Стабільний
stable
105 Стабільний104,9050796 ± 0,000001222,3300% ± 0,0800%Стабільний
stable
106 Стабільний105,9034804 ± 0,000001227,3300% ± 0,0300%Стабільний
stable
108 Стабільний107,9038916 ± 0,000001226,4600% ± 0,0900%Стабільний
stable
104 Стабільний
Атомна маса (u) 103,9040305 ± 0,0000014
Природний вміст 11,1400% ± 0,0800%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
105 Стабільний
Атомна маса (u) 104,9050796 ± 0,0000012
Природний вміст 22,3300% ± 0,0800%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
106 Стабільний
Атомна маса (u) 105,9034804 ± 0,0000012
Природний вміст 27,3300% ± 0,0300%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable
108 Стабільний
Атомна маса (u) 107,9038916 ± 0,0000012
Природний вміст 26,4600% ± 0,0900%
Період напіврозпаду Стабільний
Тип розпаду
stable

Спектральні лінії

Довжина хвилі (нм)ІнтенсивністьСтупінь йонізаціїТипПерехідТочністьДжерело
383.2286 нм1500Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*ВиміряноNIST
389.41982 нм2200Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]*ВиміряноNIST
395.86229 нм1500Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]*ВиміряноNIST
408.73428 нм290Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*ВиміряноNIST
416.98387 нм90Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*ВиміряноNIST
421.29533 нм2500Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]*ВиміряноNIST
447.35846 нм180Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5s 2[3/2] → 4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]*ВиміряноNIST
478.81874 нмНемає данихPd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]ВиміряноNIST
481.75067 нмНемає данихPd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2]ВиміряноNIST
487.54251 нм35Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2]ВиміряноNIST
511.08092 нм55Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]ВиміряноNIST
511.70072 нм75Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]ВиміряноNIST
516.38405 нм160Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]ВиміряноNIST
523.48612 нм55Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]ВиміряноNIST
529.56266 нм120Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]ВиміряноNIST
531.25867 нм18Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]ВиміряноNIST
534.51048 нм15Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[5/2]ВиміряноNIST
539.52204 нм35Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]ВиміряноNIST
554.28067 нм55Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]ВиміряноNIST
554.70204 нм35Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]ВиміряноNIST
561.94631 нм27Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[5/2]ВиміряноNIST
564.27039 нм15Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[3/2]ВиміряноNIST
565.54366 нм14Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[5/2]ВиміряноNIST
567.00702 нм75Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]ВиміряноNIST
569.0128 нм11Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).5d 2[3/2]ВиміряноNIST
569.50921 нмНемає данихPd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]ВиміряноNIST
573.66175 нм18Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2]ВиміряноNIST
677.45174 нм23Pd Iemission4d8.5s2 3F → 4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]*ВиміряноNIST
678.44893 нм65Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]ВиміряноNIST
683.3446 нмНемає данихPd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[3/2]* → 4d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]ВиміряноNIST
701.6446 нм11Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[1/2]* → 4d9.(2D<3/2>).6s 2[3/2]ВиміряноNIST
731.0053 нмНемає данихPd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).6s 2[3/2]ВиміряноNIST
736.8096 нм75Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]ВиміряноNIST
739.19 нм27Pd Iemission4d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 4d9.(2D<3/2>).6s 2[3/2]ВиміряноNIST
748.6909 нм16Pd Iemission4d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 4d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]ВиміряноNIST

Розширені дані про властивості

Ковалентні радіуси (розширені дані)

Ковалентний радіус (за Пююккьо)
120 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, подвійний зв’язок)
117 pm
Ковалентний радіус (за Пююккьо, потрійний зв’язок)
112 pm

Радіуси ван дер Ваальса

Batsanov
205 pm
Alvarez
215 pm
UFF
289,9 pm
MM3
237 pm

Атомні та металічні радіуси

Атомний радіус (за Рамом)
215 pm
Металічний радіус (C12)
137 pm

Шкали нумерації

Mendeleev
68
Pettifor
69
Glawe
65

Шкали електронегативності

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
3
Robles–Bartolotti
2

Поляризовність і дисперсія

Дипольна поляризовність
26,14 a.u.
Дипольна поляризовність (невизначеність)
0,1 a.u.
C₆ (Gould–Bučko)
628 Ha·Bohr6

Хімічна спорідненість

Спорідненість до протона
696 kJ/mol
Газофазна основність
673,4 kJ/mol

Параметри Мідеми

Молярний об’єм за Мідемою
8,9 cm3/mol
Електронна густина за Мідемою
5

Ризики постачання та економіка

Концентрація виробництва
60
Відносний ризик постачання
8
Розподіл запасів
95
Політична стабільність (найбільший виробник)
44
Політична стабільність (країна з найбільшими запасами)
44

Фазові переходи та алотропні модифікації

Температура плавлення1827,95 K
Температура кипіння3236,15 K

Категорії ступенів окиснення

+2 main
+1 extended
+3 extended
+4 main
+5 extended

Розширені довідкові дані

Сталі екранування (9)
nОрбітальσ
1s0,9411
2p4,07
2s12,1172
3d14,5489
3p16,9804
3s16,7788
4d32,3824
4p28,2768
4s27,014
Докладні дані про кристалічні радіуси (5)
ЗарядCNСпінrcrystal (pm)Походження
1II73
2IVSQ78
2VI100
3VI90
4VI75,5from r^3 vs V plots,
Типи розпаду ізотопів (62)
ІзотопРежимІнтенсивність
90B+—
90B+p—
902p—
91B+100%
91B+p3,1%
92B+100%
92B+p1,6%
93B+100%
93B+p7,4%
94B+100%
Фактори розсіяння рентгенівського випромінювання (507)
Енергія (eV)f₁f₂
10—1,15058
10,1617—1,2095
10,3261—1,27144
10,4931—1,33655
10,6628—1,40499
10,8353—1,47694
11,0106—1,54695
11,1886—1,61473
11,3696—1,68548
11,5535—1,75934

Додаткові дані

Sources

Sources of this element.

Discovered in 1803 by Wollaston, Palladium is found with platinum and other metals of the platinum group in placer deposits of Russia, South America, North America, Ethiopia, and Australia. It is also found associated with the nickel-copper deposits of South Africa and Ontario. Palladium's separation from the platinum metals depends upon the type of ore in which it is found.

Джерела (1)

Джерела

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Palladium

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

Примітка щодо ліцензії: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Palladium

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

Примітка щодо ліцензії: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Palladium

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Palladium

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Palladium

This section provides all form of data related to element Palladium.

9 PubChem Elements
Palladium

The element property data was retrieved from publications.

Останнє оновлення:

Дані перевірено:

Вміст перевірено на відповідність найновішим науковим даним.